用化学环稳定的聚炔可以制成用于分子电子学的电线

由单键和三键交替连接的直碳棒作为一种新型碳结构和分子线长期以来一直引起化学家的兴趣。现在有两个团队已经成功地稳定了它们polyynes把它们穿过分子环,形成一个rotaxane.这为在分子电子学中使用这些化合物作为导线开辟了可能。

由于长度超过4个碳原子的聚乙烯具有高度的活性,研究人员最初只能以极稀的形式生产它们。近年来,一些研究小组已经创造出了两端被非常庞大的分子基团所覆盖的聚炔,例如“超级三苯基”(三(3,5-二叔丁基苯基)甲基)。然而,这种类型的保护随着链条变长而消失。

现在,由哈利安德森,在英国牛津大学,和里克Tykwinski在德国埃尔兰根大学和另一个由约翰Gladysz美国德州农工大学的研究人员同时成功地制造出了更长的聚乙烯,在轴上包裹了一个环,以保护和绝缘它们。这两项研究都使用了相同种类的环和非常相似的反应条件,基于环内铜离子的帮助。对于线程,格拉迪斯使用了由8个碳原子组成的棒两端以铂原子为中心的金属有机基团进行屏蔽。1相比之下,安德森的polyynes覆盖8到20个碳原子的长度范围,并在两端用纯碳氢化合物超三苯基端基填充。2

安德森说:“制造轮烷作为一种稳定和溶解长聚炔链的方法的想法已经存在很长时间了,所以我们现在有了一条合成这种结构的路线,这是令人兴奋的。manbetx手机客户端3.0.两组都用一系列结构分析(包括x射线晶体学和核磁共振)对轮烷进行了表征。

史蒂夫Goldup来自英国伦敦大学玛丽女王学院的教授称赞了这两篇论文,并说:“由两个小组独立开发的方法可能非常灵活,应该可以系统地合成和研究具有激动人心性能的新型绝缘电子材料。”

Jean-François来自法国斯特拉斯堡大学的Nierengarten他也对这些进展表示欢迎,并指出“这些概念的证明为制备非常长且稳定的polyyne衍生物铺平了道路,越来越接近理想的[…]碳同素异形体,燕麦灵.’

事实上,安德森希望将这种方法扩展到更长的杆上,以容纳多个堆叠的环。他补充说:“这些绝缘分子线可能是构建分子级电子设备的有用组件,或用于制造大块薄膜有机半导体。”